专家介绍:
以有机低维光子学材料与器件为导向,围绕研究有机微纳材料构效关系开展了系统深入的研究工作。根据有机微纳体系的特点,开发了具有自主知识产权的精确表征手段和功能导向的精准加工技术,实现了光子学功能集成,获得中国分析测试协会科学技术奖一等奖(第一完成人)。在Nat. Commun.、Sci. Adv.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文70多篇,总引用4000多次。申请专利24项,授权12项(含美国专利1项,韩国专利2项)。
1. 针对平板激光显示对显示面板的需求,发展了溶液打印法可控构筑了世界首例自发光全色有机激光显示面板(Nat. Commun. 2019, 10, 870),为发展高性能、易加工的平板激光显示及照明器件提供了一种可行的解决方案,相关工作入选“2019年度中国光学十大进展”;在此基础上构筑核壳结构引入四基色显色体系,将显示覆盖色域范围扩大到标准RGB空间的1.66倍(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 11814);进一步构建左右旋圆偏振微纳激光阵列面板实现了3D激光显示,将左右旋圆偏振光图案分别输入人的左右眼生成立体图像,显著提升视觉观感(Adv. Mater. 2021, 33, 2104418);开发了浸润性调控精准印刷技术实现大面积微纳激光阵列的可控制备,展示了图案化加工有机材料在显示、编码等领域的优势(Adv. Mater. 2020, 32, 2001999; Nano Lett. 2020, 20, 7116; Nano Lett. 2021, 21, 6792),受到广泛关注。
2. 平板激光显示迈向应用的关键是电泵浦有机激光的实现,其核心瓶颈问题主要包括和迁移率不平衡相关的极化子损耗以及三线态累积引起的吸收损耗和单线态激子湮没。我们构筑了具有平衡双极传输特性的电荷转移复合物增益介质并首次实现了这类材料的受激辐射(Sci. Adv. 2019, 5, eaaw2953),为开发新型双极传输激光材料提供了有价值的参考;我们提出热活化延迟荧光(TADF)抑制三线态相关损耗的策略,首次实验证实三线态激子可以被反向系间窜跃过程捕获并用于单线态受激辐射(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 21677),并基于TADF微晶阵列实现了激光显示(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20249),为合理利用三线态、实现有机电泵浦激光提供了可靠方案。